Ultrasonic viðnámsgreiningartæki
Af hverju að velja okkur?
Rík reynsla
Stofnað árið 2018. Það er dótturfyrirtæki Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. Það samanstendur af nokkrum verkfræðingum með meira en 20 ára hagnýta reynslu á sviði ómskoðunar með miklum krafti.
Mikið úrval af forritum
Notkunarsvið ómskoðunar er mjög umfangsmikið og mismunandi tíðni og afl eru einnig mismunandi eftir notkunarsviðum þeirra.
Áreiðanleg vörugæði
Vörur okkar hafa sterka kjarna samkeppnishæfni. Við munum alltaf markmið okkar, setjum gæði í forgang og erum hugrakkir í nýsköpun. Vörur okkar hafa fengið margvísleg landsbundin einkaleyfi.
Frábær þjónusta við viðskiptavini
Við bjóðum upp á hágæða þjónustu eins og faglega ráðgjöf, stuðning eftir sölu og ábyrgðartryggingu til að veita bestu mögulegu upplifunina með ultrasonic umsóknarlausnum okkar.
Hvað er Ultrasonic Impedance Analyzer?
Úthljóðviðnámsgreiningartæki er sérhæft tæki sem notað er til að mæla og greina viðnámseiginleika efna eða mannvirkja á úthljóðstíðnisviðinu. Það er almennt notað á ýmsum sviðum, þar á meðal efnisvísindum, óeyðandi prófunum, hljóðvist og úthljóðslýsingu. Greiningartækið beitir úthljóðsmerki á efnið eða mannvirkið sem verið er að prófa og mælir rafviðnámsbreyturnar sem myndast til að draga út verðmætar upplýsingar um eiginleika þess.
Kostir Ultrasonic Impedance Analyzer
Óeyðandi próf
Ultrasonic viðnám greiningartæki gera óeyðandi prófun á efnum, sem gerir kleift að meta efniseiginleika án þess að valda skemmdum eða breyta heilleika efnisins.
Mikil næmni
Ultrasonic viðnám greiningartæki eru mjög viðkvæm fyrir breytingum á efniseiginleikum. Þeir geta greint fíngerða breytileika í viðnámsbreytum, sem gerir þá árangursríka við að bera kennsl á galla, galla eða burðargetu í efnum.
Breitt tíðnisvið
Ultrasonic viðnám greiningartæki starfa á breitt tíðnisvið, veita alhliða greiningu á eiginleikum efnis. Þetta gerir kleift að rannsaka ítarlega hljóðfræðilega hegðun efnisins og eiginleika þess yfir breitt tíðnisvið.
Magnmælingar
Greiningartækið veitir megindlegar mælingar á viðnámsbreytum, svo sem viðnámsstærð og fasahorni. Þetta gerir ráð fyrir nákvæmri lýsingu og samanburði á efnum byggt á hljóðeinkennum þeirra.
Rauntíma eftirlit
Hægt er að nota ultrasonic viðnámsgreiningartæki til að fylgjast með efniseiginleikum í rauntíma. Stöðugar mælingar og greining gera kleift að greina breytingar eða niðurbrot í efnum með tímanum, sem gerir kleift að viðhalda eða inngripum tímanlega.
Fjölhæfni
Ultrasonic viðnám greiningartæki hafa víðtæka notkun á ýmsum sviðum og efnum. Þeir geta mælt mikið úrval af efnum, þar á meðal málma, samsett efni, fjölliður, keramik og vökva. Þessi fjölhæfni gerir þau hentug fyrir fjölbreyttar rannsóknir, iðnaðar og óeyðileggjandi prófunarforrit.
Hraðprófun
Ultrasonic viðnámsgreiningartæki bjóða upp á hraðvirka og skilvirka prófunargetu. Hægt er að framkvæma mælingar fljótt, sem gerir ráð fyrir miklu afköstum og styttri prófunartíma í rannsóknum, framleiðslu eða gæðaeftirlitsumhverfi.
Arðbærar
Ultrasonic viðnámsgreiningartæki veita dýrmæta innsýn í efniseiginleika með tiltölulega litlum tilkostnaði miðað við aðrar prófunaraðferðir. Þeir bjóða upp á hagkvæma lausn fyrir efnislýsingu, gæðaeftirlit og gallagreiningu.

Bekkur:Þetta eru algengustu gerðir af viðnámsgreiningartækjum, sem veita hæsta afköst og nákvæmni. Þau eru venjulega notuð í rannsóknarstofuumhverfi.
Færanlegt:Færanlegir viðnámsgreiningartæki eru hannaðir til notkunar á vettvangi. Þó að þær bjóði kannski ekki upp á sömu nákvæmni og gerðir af borðplötum, þá eru þær þægilegar fyrir prófun á staðnum og bilanaleit.
Mát:Modular viðnámsgreiningartæki gera ráð fyrir aðlögun og sveigjanleika. Þau samanstanda af aðskildum einingum sem hægt er að sameina í mismunandi stillingum til að mæta sérstökum þörfum.
Notkun Ultrasonic Impedance Analyzer
Ultrasonic transducer
Aðgangshringurinn getur ekki birst sníkjudýrahringur, ómunatíðnin er eins nálægt hönnunartíðni og mögulegt er, kraftmikla viðnámið er lágt, gæðastuðullinn Qm ætti að vera nálægt hönnunarkröfum og rýmd ætti að passa við hringrásina.
Piezoelectric keramik lak
Hægt er að dæma kosti og galla tækisins beint út frá skýringarmynd inngönguhringsins og logaritmískum hnitunum. Ef það er aflögun inni í keramikplötunni eða sprunga á sér stað, mun logaritmíska ferillinn birtast fjöltoppur. Margir sníkjudýra litlir hringir birtast á inngöngutöflunni.
Ultrasonic horn og mygla
Hvort hönnun, vinnsla og samsetning er sanngjörn eða gölluð, má greinilega sjá beint af aðgangstöflunni.
Ultrasonic suðuvél
Við framleiðslu og vinnslu er ástand suðuvélarinnar greint með niðurstöðum aðgangshringsins og vandamál suðuvélarinnar eru fundin með breytum og myndrænni greiningu.
Ultrasonic hreinsivél
Við framleiðslu og vinnslu krefst val á titringi að titringsafköst séu eins samkvæm og mögulegt er (bandbreidd, gæðastuðull, ómunatíðni, kraftmikil viðnám). Á inngöngukortinu eru eins fáir sníkjuhringir og mögulegt er eða engir sníkjuhringir nálægt ómunpunktinum. Í gegnum inngönguskýrsluna er hægt að framleiða transducerinn, komandi skoðun, tengt transducer og hreinsivél fyrir viðnámsgreiningu og mælingu. Öll vélamælingin á hreinsivélinni getur kvarðað kyrrstöðugetu ómunatíðni vélarinnar til að passa við aflgjafann og getur greint nýja ómunapunkt hennar, viðnám eftir vatnsdælingu, rýmd og titringsham allrar vélarinnar. .
Lykilþættir Ultrasonic Impedance Analyzer




Rafall
Rafallinn framleiðir rafmerkið sem knýr ultrasonic transducerinn. Það býr til hátíðnimerki með breitt tíðnisvið til að ná yfir æskilegt tíðniróf fyrir viðnámsmælingar.
Transducer
Transducerinn er mikilvægur hluti sem breytir raforku frá rafallnum í vélrænan titring eða úthljóðsbylgjur. Það samanstendur venjulega af piezoelectric frumefni sem stækkar og dregst hratt saman til að bregðast við rafmerkinu og myndar úthljóðsbylgjur sem hafa samskipti við efnið.
Viðtakandi
Móttakarinn skynjar og magnar upp rafmerkið sem transducerinn framleiðir vegna samskipta við efnið. Það breytir mótteknu merkinu í mælanlegt form til frekari greiningar.
Viðnámsmæling hringrás
Viðnámsmælingarrásirnar bera ábyrgð á því að mæla rafviðnám efnisins sem verið er að prófa. Það inniheldur venjulega síur, magnara og hliðræna-í-stafræna breytur (ADC) til að vinna úr mótteknu merkinu og draga út viðnámsfæribreytur, svo sem viðnámsstærð og fasahorn.
Stjórneining
Stýrieiningin stjórnar virkni viðnámsgreiningartækisins. Það felur í sér örstýringu eða tölvuviðmót sem gerir notandanum kleift að stilla mælingarbreytur, stjórna tíðnisviðinu og hefja mælingar. Stjórneiningin getur einnig útvegað gagnageymslu, greiningarhugbúnað og notendaviðmótsvalkosti.
Skjár
Skjárinn gefur sjónrænt úttak af mældum viðnámsbreytum. Það gerir notandanum kleift að fylgjast með mælingunum í rauntíma og fylgjast með viðnámsrófinu eða öðrum viðeigandi upplýsingum.
Merkjabúnaðaríhlutir
Merkjameðferðaríhlutir, eins og síur og magnarar, eru notaðir til að auka gæði móttekins merkis og tryggja nákvæma viðnámsmælingu. Þeir hjálpa til við að draga úr hávaða, bæta merki til hávaða hlutfall og viðhalda merki heilleika.
Kvörðunaríhlutir
Kvörðunaríhlutir eru notaðir til að kvarða viðnámsgreiningartækið og koma á viðmiðun fyrir nákvæmar mælingar. Þeir geta falið í sér kvörðunarstaðla, svo sem þekkt viðnámsgildi eða viðmiðunarefni, svo og kvörðunaraðferðir til að tryggja mælingarnákvæmni.
Hvernig er Ultrasonic Impedance Analyzer mældur?
Bridge aðferð
Þessi aðferð notar brúarhringrás til að reikna út óþekkt viðnám. Það krefst þess að jafnvægisstilling sé framkvæmd með galvanmæli. Þó að tæknin veiti mikla nákvæmni (um 0,1%), hentar hún illa fyrir háhraðamælingar.
IV aðferð
Þessi aðferð reiknar út hljóðviðnámsgreiningartæki með því að mæla spennuna yfir straumskynjunarviðnám og óþekktan úthljóðviðnámsgreiningartæki. Það er einnig hægt að nota til að mæla sýni sem eru jarðtengd. Þegar úthljóðsviðnámsgreiningartækið hækkar verður tæknin sífellt næmari fyrir áhrifum voltmælisins.
RF IV aðferð
Þessi aðferð notar sömu grunnmælingarreglu og IV aðferðin. Það gerir kleift að mæla hátíðni úthljóðviðnámsgreiningartæki með því að nota hringrás sem passar við einkennandi úthljóðviðnámsgreiningartæki hátíðni kóax snúru og hátíðni kóaxtengis. Það er erfitt að nota þessa tækni fyrir breiðbandsmælingar vegna þess að tíðnisvið mælinga er takmarkað af spenni prófunarhaussins.
Sjálfvirk jafnvægi brúaraðferð
Þessi aðferð notar sömu grunnmælingarreglu og brúaraðferðin. Það veitir þekju fyrir breitt tíðnisvið (1 mHz til 100 MHz). Sú umfjöllun nær þó ekki til hátíðni. Margir LCR mælar nota þessa tækni.
Grunnþekking á Ultrasonic Impedance Analyzer
Í grundvallaratriðum er viðnám ekki flókið. Það skiptir ekki máli hvert samhengið er þar sem hugtakið viðnám er notað vegna þess að í öllum tilvikum hefur það nákvæmlega sömu merkingu: það er sambandið milli spennu og straums. Það er frábrugðið viðnáminu með því að hafa tíðni háð, en viðnám er stöðugt í öllum tíðnum. Ef merkið þitt er hreint sinus fyrir viðnám spólunnar, hefur þú áhuga á að vita viðnámið á sinusmerkistíðni. Ef merkjaviðnám þitt er stafrænt hefurðu áhuga á að vita viðnám frá DC til hæstu tíðni merksins.
Grunn rafvirkir þættir eru rafrýmd og inductance. Ég nota ekki hugtökin þétti og inductor vegna þess að þau tengjast raunverulegum eðlisþáttum og nú erum við aðeins að íhuga hugsjónafyrirbæri. Þessir tveir hugsjóna „íhlutir“ hafa viðnám sem fer eftir tíðninni. Þetta þýðir að með stöðugri spennu breytist straumurinn sem flæðir í gegnum íhlutinn með tíðninni vegna þess að viðnám inductor breytist með tíðni.
Í reynd eru allar raunveruleikaviðnám afleiðingar mismunandi samsetninga rað- eða samhliða tengdra inductances og rýmdum. Þegar rafrýmd og inductance eru í röð er viðnámið hátt við lága og háa tíðni og lágmarkspunkturinn er einhvers staðar á milli þeirra. Þegar um samhliða tengingu er að ræða, sjáum við að viðnám er lágt bæði í lágri og hári tíðni en verður hátt í miðjunni. Í LC hringrásum kemur minnkandi viðnám frá kerfisrýmd og aukið viðnám kemur frá kerfisspennu.
Hver íhlutur hefur rýmd, inductance og viðnám. Við getum mótað jafngilda hringrás hvers rafhluta með samhliða og raðtengdum inductances og rýmum. Í mörgum tilfellum innihalda hringrásir einnig viðnámsþætti, til dæmis vegna ESR þétta. Mynd 5 er dæmi um jafngilda SMD viðnámsrás.
Í hvert skipti sem við hönnum spor á PCB, hönnum við inductances og rýmd. Sporin hefur alltaf inductance vegna straumlykkju og rýmd vegna líkamlegrar aðskilnaðar snefilsins og viðmiðunarplans þess. Aftur er gott að taka eftir því að snefilvíddirnar og rúmfræði þess í tengslum við viðmiðunarplanið ákvarða rýmdirnar og inductances, þar með viðnám sporsins.
★Tengdu tækið sérstakan aflgjafa við vinstri aftan fimm kjarna flugtappann og kveiktu síðan á rofanum vinstra megin á tækinu. Eftir að kerfið er ræst skaltu slá inn "kínverska" eða "enska" til að fara inn í samsvarandi rekstrarviðmót.
★Vinsamlegast tengdu prófunarbúnaðinn á báðum endum við miðja tvo BNC prófunarendana (ef það er sérstakur keramikfestingur er auðvelt að tengja hann beint við alla fjóra BNC prófunarendana).
★ Stilltu "Start" tíðnina og "End" tíðnina, bæði í "KHz". Vegna þess að það er snertiskjár mun innsláttarlyklaborðið birtast með því að ýta á innsláttarstöðuna.
★ Stilltu uppgötvunarnákvæmni. Það eru alls sex stig eftir nauðsynlegum fjölda prófunarstiga: Hratt, Venjulegt, Miðlungs, Hátt, Hærra, Hæst. Ef Qm tækisins er lágt skaltu velja hærra stigið; Ef Qm tækisins er hátt skaltu velja síðari gírinn. Því lægri sem gírinn er, því færri mælipunktar og því styttri tíminn. Því hærra sem gírinn er, því fleiri mælipunktar og því lengri tími. Til að velja gír þarf aðeins að tryggja að inngönguhringurinn sé nokkurn veginn hringlaga, sem getur sparað mælingartíma. Lægsti hraðmælingarpunkturinn er um það bil 200 stig og hæsti Hæsti mælipunkturinn er um það bil 2000 stig. Til dæmis nægir almennt að velja fyrsta gír Hratt fyrir ratsjá til baka, en fyrir úthljóðssuðu þarf að velja hæsta gír Hæsta. Ýttu á „Start“ til að hefja mælingu og framvindustikan sýnir framvindu mælinga á meðan á mælingu stendur. Ef mældur "aðgangshringurferill" getur ekki myndað heilan hring, ætti að auka "nákvæmnistillingu" um eitt stig fyrir mælingu. Það er rétta prófið að sýna fullkomið inntökukort vinstra megin á skjánum, með einu lægri og einum toppi til hægri! Eini líkamlegi hnappurinn á tækinu er einnig „Start“ aðgerðin, staðsett aftan á mælaborðinu.
★ Þriggja kjarna flugtappann hægra megin á tækinu er hægt að tengja við ytri ræsisrofa.
★Smelltu á „Stillingar“ til að fara inn í viðmót tækjaprófunarhraðavals, sem hefur þrjú stig til að velja úr: 5ms/punktur, 10ms/punktur og 20ms/punktur. Ef 5ms/punktur er valinn er lengd hæsta prófsins um það bil 10 sekúndur.
●Viðnámsmæling hefur mikla nákvæmni, nákvæm upp að 0.1Hz
●Auðvelt er að ákvarða galla með inngönguhringjum og logaritma
●Gerðu greinarmun á titringspunkti og hálfum aflpunkti byggt á prófunarniðurstöðum
● Hægt er að geyma, prenta og rekja prófunargögnin til gagnagjafans á tölvunni
●Sjálfvirk síun og tölfræði, hægt er að stilla breytu síun
●Hátt skilvirkni sjálfvirkni, einföld aðgerð og engin handvirk villa
●Einfalt, notendavænt, ásamt vísum og grafík, nákvæmum breytum osfrv. Að dæma í gegnum inngönguhringinn og leiðni skýringarmyndina er leiðandi.

Hver er meginreglan um mælingar á ultrasonic impedance Analyzer?
Meginreglan um viðnámsmælingu er að mæla straum og spennu tækisins meðan á tíðnissópprófinu stendur með fasaviðkvæmri uppgötvun. Helstu breytur viðnámsgreiningartækisins eru tíðnisvið, viðnámssvið, nákvæmni viðnámsamplitudes og fasa nákvæmni. Viðnámsgreiningartæki er tæki sem notað er til að mæla viðnám sýnis.
Impedance Analyzer hefur tvær stillingar: AC ham og DC ham. Í AC stillingu beitir tækið hátíðni rafsviði og mælir spennu og straum sýnisins og staðlaðs sýnis til að fá viðnámsgildi sýnisins. Í DC stillingu beitir tækið DC rafsviði og mælir breytingu á straumi og spennu til að mæla mismunandi eðlisfræðilegar breytur sýnisins eins og rafstuðul, viðnám osfrv. Þetta tæki gegnir mikilvægu hlutverki í gæðaprófun rafeindahluta. í framleiðsluferlinu, rafmagnsmælingu á ljósmyndafilmu, gæðaeftirliti á orkusparandi vörum og húðun á málningu o.fl.

Sníkjuþættir íhlutanna sem verið er að mæla
Til viðbótar við hönnunargildi fyrir viðnám og viðbragð, hafa íhlutir sníkjuþætti sem valda breytileika í mældum gildum. Jafnvel munur á lengd leiðaranna sem tengdir eru íhlutum og fjarlægð á milli þeirra getur valdið breytilegum mæligildum.
Mæliumhverfi
Niðurstöður mælinga á úthljóðviðnámsgreiningartækjum verða fyrir áhrifum af ýmsum aðstæðum, þar á meðal hitastigi ekki aðeins viðnáms heldur einnig þétta og inductors, svo og rýmd rannsakanda og flökkurýma. Þessi eiginleiki krefst skrefa eins og að viðhalda stöðugu mæliumhverfi og miða margar mælingar í stað þess að nota eina mælingu til að ákvarða gildið.
DC hlutdrægni
DC hlutdrægni er lítil spenna sem á sér stað í mælitækjum og rafrásum. Til dæmis gerist það þegar rannsakandi og vír eru úr mismunandi efnum. Varma raforkukrafturinn sem myndast veldur DC hlutdrægni.
Vottanir okkar

Verksmiðjan okkar
Stofnað árið 2018. Það er dótturfyrirtæki Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. Það samanstendur af nokkrum verkfræðingum með meira en 20 ára hagnýta reynslu á sviði ómskoðunar með miklum krafti. FUNSONIC einbeitir sér að þróun og framleiðslu á úthljóðsbúnaði, svo sem úthljóðs úðahúðunarvél, úthljóðstútsprautumótunarvél, úthljóðssuðubúnaði, úthljóðsskurðarbúnaði, úthljóðsvökvavinnslubúnaði, ýmis konar úthljóðskjarnahluta. Einnig munum við veita sérsniðna þjónustu í samræmi við þarfir viðskiptavina okkar.


Ultimate FAQ Guide to Ultrasonic Impedance Analyzer
Sem einn af fagmannlegustu framleiðendum og birgjum ultrasonic viðnámsgreiningar í Kína, erum við með gæðavöru og lágt verð. Vinsamlegast vertu viss um að kaupa ultrasonic viðnám greiningartæki til sölu hér frá verksmiðjunni okkar. Einnig er sérsniðin þjónusta í boði.




